Gesamt- oder Absolutdruck Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Absoluter Druck = (Massendichte*[g]*Wellenhöhe*cosh(2*pi*(Abstand über dem Boden)/Wellenlänge)*cos(Phasenwinkel)/2*cosh(2*pi*Wassertiefe/Wellenlänge))-(Massendichte*[g]*Meeresbodenhöhe)+Atmosphärischer Druck
Pabs = (ρ*[g]*H*cosh(2*pi*(DZ+d)/λ)*cos(θ)/2*cosh(2*pi*d/λ))-(ρ*[g]*Z)+Patm
Diese formel verwendet 2 Konstanten, 2 Funktionen, 9 Variablen
Verwendete Konstanten
[g] - Gravitationsbeschleunigung auf der Erde Wert genommen als 9.80665
pi - Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Funktionen
cos - Der Kosinus eines Winkels ist das Verhältnis der an den Winkel angrenzenden Seite zur Hypotenuse des Dreiecks., cos(Angle)
cosh - Die hyperbolische Kosinusfunktion ist eine mathematische Funktion, die als Verhältnis der Summe der Exponentialfunktionen von x und dem negativen x zu 2 definiert ist., cosh(Number)
Verwendete Variablen
Absoluter Druck - (Gemessen in Pascal) - Der Absolutdruck ist die Summe aus Manometerdruck und atmosphärischem Druck.
Massendichte - (Gemessen in Kilogramm pro Kubikmeter) - Die Massendichte ist eine physikalische Größe, die die Masse einer Substanz pro Volumeneinheit darstellt.
Wellenhöhe - (Gemessen in Meter) - Die Wellenhöhe einer Oberflächenwelle ist die Differenz zwischen den Erhebungen eines Wellenbergs und eines benachbarten Wellentals.
Abstand über dem Boden - (Gemessen in Meter) - Abstand über dem Boden, der die lokale Flüssigkeitsgeschwindigkeitskomponente ausdrückt.
Wellenlänge - (Gemessen in Meter) - Die Wellenlänge ist der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Wellenbergen oder Wellentälern.
Phasenwinkel - (Gemessen in Bogenmaß) - Phasenwinkelcharakteristik einer periodischen Welle. Die periodische Winkelkomponente der Welle wird als Phasenwinkel bezeichnet. Es handelt sich um eine komplexe Größe, die in Winkeleinheiten wie Bogenmaß oder Grad gemessen wird.
Wassertiefe - (Gemessen in Meter) - Die Wassertiefe des betrachteten Einzugsgebiets ist die Tiefe, gemessen vom Wasserspiegel bis zum Grund des betrachteten Gewässers.
Meeresbodenhöhe - Meeresbodenhöhe des betrachteten Einzugsgebiets. Der Meeresboden ist der Grund des Ozeans.
Atmosphärischer Druck - (Gemessen in Pascal) - Der atmosphärische Druck, auch als Luftdruck bekannt, ist der Druck in der Erdatmosphäre.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Massendichte: 997 Kilogramm pro Kubikmeter --> 997 Kilogramm pro Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
Wellenhöhe: 3 Meter --> 3 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Abstand über dem Boden: 2 Meter --> 2 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Wellenlänge: 26.8 Meter --> 26.8 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Phasenwinkel: 30 Grad --> 0.5235987755982 Bogenmaß (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Wassertiefe: 1.05 Meter --> 1.05 Meter Keine Konvertierung erforderlich
Meeresbodenhöhe: 0.8 --> Keine Konvertierung erforderlich
Atmosphärischer Druck: 101325 Pascal --> 101325 Pascal Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Pabs = (ρ*[g]*H*cosh(2*pi*(DZ+d)/λ)*cos(θ)/2*cosh(2*pi*d/λ))-(ρ*[g]*Z)+Patm --> (997*[g]*3*cosh(2*pi*(2)/26.8)*cos(0.5235987755982)/2*cosh(2*pi*1.05/26.8))-(997*[g]*0.8)+101325
Auswerten ... ...
Pabs = 108056.301383634
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
108056.301383634 Pascal --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
108056.301383634 108056.3 Pascal <-- Absoluter Druck
(Berechnung in 00.014 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Mithila Muthamma PA
Coorg Institute of Technology (CIT), Coorg
Mithila Muthamma PA hat diesen Rechner und 2000+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von M Naveen
Nationales Institut für Technologie (NIT), Warangal
M Naveen hat diesen Rechner und 900+ weitere Rechner verifiziert!

16 Druckkomponente Taschenrechner

Wasseroberflächenhöhe von zwei Sinuswellen
​ Gehen Höhe der Wasseroberfläche = (Wellenhöhe/2)*cos((2*pi*Räumlich (Progressive Welle)/Wellenlänge der Komponentenwelle 1)-(2*pi*Zeitlich (Progressive Welle)/Wellenperiode der Komponente Welle 1))+(Wellenhöhe/2)*cos((2*pi*Räumlich (Progressive Welle)/Wellenlänge der Komponentenwelle 2)-(2*pi*Zeitlich (Progressive Welle)/Wellenperiode der Komponente Welle 2))
Phasenwinkel für Gesamt- oder Absolutdruck
​ Gehen Phasenwinkel = acos((Absoluter Druck+(Massendichte*[g]*Meeresbodenhöhe)-(Atmosphärischer Druck))/((Massendichte*[g]*Wellenhöhe*cosh(2*pi*(Abstand über dem Boden)/Wellenlänge))/(2*cosh(2*pi*Wassertiefe/Wellenlänge))))
Gesamt- oder Absolutdruck
​ Gehen Absoluter Druck = (Massendichte*[g]*Wellenhöhe*cosh(2*pi*(Abstand über dem Boden)/Wellenlänge)*cos(Phasenwinkel)/2*cosh(2*pi*Wassertiefe/Wellenlänge))-(Massendichte*[g]*Meeresbodenhöhe)+Atmosphärischer Druck
Atmosphärischer Druck bei gegebenem Gesamt- oder Absolutdruck
​ Gehen Luftdruck = Absoluter Druck-(Massendichte*[g]*Wellenhöhe*cosh(2*pi*(Abstand über dem Boden)/Wellenlänge))*cos(Phasenwinkel)/(2*cosh(2*pi*Wassertiefe/Wellenlänge))+(Massendichte*[g]*Meeresbodenhöhe)
Dynamische Komponente aufgrund der Beschleunigung aus der Absolutdruckgleichung
​ Gehen Dynamische Komponente durch Beschleunigung = (Massendichte*[g]*Wellenhöhe*cosh(2*pi*(Abstand über dem Boden)/Wellenlänge))*cos(Phasenwinkel)/(2*cosh(2*pi*Wassertiefe/Wellenlänge))
Höhe der Oberflächenwellen basierend auf Messungen unter der Oberfläche
​ Gehen Höhe der Wasseroberfläche = Korrekturfaktor*(Druck+(Massendichte*[g]*Tiefe unter der SWL des Manometers))/(Massendichte*[g]*Druckreaktionsfaktor)
Korrekturfaktor für die Höhe der Oberflächenwellen basierend auf Messungen unter der Oberfläche
​ Gehen Korrekturfaktor = Höhe der Wasseroberfläche*Massendichte*[g]*Druckreaktionsfaktor/(Druck+(Massendichte*[g]*Tiefe unter der SWL des Manometers))
Tiefe unterhalb der SWL des Manometers
​ Gehen Tiefe unter der SWL des Manometers = ((Höhe der Wasseroberfläche*Massendichte*[g]*Druckreaktionsfaktor/Korrekturfaktor)-Druck)/Massendichte*[g]
Reibungsgeschwindigkeit bei gegebener dimensionsloser Zeit
​ Gehen Reibungsgeschwindigkeit = ([g]*Zeit für dimensionslose Parameterberechnung)/Dimensionslose Zeit
Wasseroberflächenhöhe
​ Gehen Höhe der Wasseroberfläche = (Wellenhöhe/2)*cos(Phasenwinkel)
Wellengeschwindigkeit für seichtes Wasser bei gegebener Wassertiefe
​ Gehen Geschwindigkeit der Welle = sqrt([g]*Wassertiefe)
Atmosphärischer Druck bei Manometerdruck
​ Gehen Atmosphärischer Druck = Absoluter Druck-Manometerdruck
Gesamtdruck bei Überdruck
​ Gehen Gesamtdruck = Manometerdruck+Atmosphärischer Druck
Wassertiefe bei gegebener Wellengeschwindigkeit für seichtes Wasser
​ Gehen Wassertiefe = (Geschwindigkeit der Welle^2)/[g]
Radianfrequenz bei gegebener Wellenperiode
​ Gehen Wellenwinkelfrequenz = 1/Mittlere Wellenperiode
Wellenperiode bei gegebener durchschnittlicher Frequenz
​ Gehen Wellenperiode = 1/Wellenwinkelfrequenz

Gesamt- oder Absolutdruck Formel

Absoluter Druck = (Massendichte*[g]*Wellenhöhe*cosh(2*pi*(Abstand über dem Boden)/Wellenlänge)*cos(Phasenwinkel)/2*cosh(2*pi*Wassertiefe/Wellenlänge))-(Massendichte*[g]*Meeresbodenhöhe)+Atmosphärischer Druck
Pabs = (ρ*[g]*H*cosh(2*pi*(DZ+d)/λ)*cos(θ)/2*cosh(2*pi*d/λ))-(ρ*[g]*Z)+Patm

Was ist Wellenlänge?

Wellenlänge, Abstand zwischen entsprechenden Punkten zweier aufeinanderfolgender Wellen. "Entsprechende Punkte" bezieht sich auf zwei Punkte oder Partikel in derselben Phase, dh Punkte, die identische Bruchteile ihrer periodischen Bewegung abgeschlossen haben.

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